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ENERGÍAS ALTERNATIVAS
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Sopa de letras (unidades S.I.)
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¿Qué es un Wiki?
Wiki es el nombre que el programador de Oregón, Ward Cunningham, escogió para su invento, en 1994: un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la web, de forma fácil y automática.
Todos hemos escuchado de la famosa enciclopedia que se dio a conocer en el 2001 denominada Wikipedia, la cual hoy aglutina más de un millón de artículos en Inglés y 100,000 en español. Esta enciclopedia permite a los usuarios accesar y modificar sus contenidos.
Un Wiki sirve para crear páginas web de forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a los usuarios, incluso para aquellos usuarios que no tienen muchos conocimientos de informática ni programación, permite de forma muy sencilla incluir textos, hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás.
La finalidad de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un mismo tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento para que la página web sea más completa, creando de esta forma una comunidad de usuarios que comparten contenidos acerca de un mismo tema o categoría.
Los promotores de la enciclopedia libre universal, comparten sus definiciones de un Wiki, Javier de la Cueva afirma un wiki es: "Un gigantesco tablón de anuncios donde cualquiera puede poner sus notas, borrar o modificar las de otros o crear enlaces".
Por otro lado Juan Antonio Ruiz: "Son sitios web escritos en colaboración por un grupo de usuarios, que tratan sobre un mismo tema. Cualquiera que llega a un Wiki puede participar de inmediato y sus aportaciones son comentadas, ampliadas o corregidas por el resto. Para mi, es la primera herramienta verdaderamente útil en la gestión del conocimiento en red".
¿Entonces, qué es un Wiki, en síntesis?
Se le llama Wiki a las páginas Web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que puede ser visitada y editada por cualquier persona. De esta forma se convierte en una herramienta Web que nos permite crear colectivamente documentos sin que se realice una aceptación del contenido antes de ser publicado en Internet. Un ejemplo claro: Wikipedia, un proyecto para desarrollar una enciclopedia libre en Internet.
COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO
Elementos | % | kg |
Oxígeno | 65 | 52 |
Carbono | 18 | 14,4 |
Hidrógeno | 10 | 8 |
Nitrógeno | 3 | 2,4 |
Calcio | 1.5 | 1,2 |
Fósforo | 1 | 0,8 |
Azufre | 0.25 | 0,2 |
Potasio | 0.2 | 0,2 |
Cloro | 0.15 | 0,12 |
Sodio | 0.15 | 0,12 |
Magnesio | 0.05 | 0,04 |
Hierro | 0.006 | 0,0048 |
Fluor | 0.0037 | 0,00296 |
Cinc | 0.0032 | 0,00256 |
Silicio | 0.002 | 0,0016 |
Circonio | 0.0006 | 0,00048 |
Rubidio | 0.00046 | 0,000368 |
Estroncio | 0.00046 | 0,000368 |
Bromo | 0.00029 | 0,000232 |
Plomo | 0.00017 | 0,000136 |
Niobio | 0.00016 | 0,000128 |
Cobre | 0.0001 | 0,00008 |
Aluminio | 0.000087 | 0,000070 |
Cadmio | 0.000072 | 0,000058 |
Boro | 0.000069 | 0,000055 |
Bario | 0.000031 | 0,000025 |
Arsénico | 0.000026 | 0,000021 |
Vanadio | 0.000026 | 0,000021 |
Escandio | 0.000024 | 0,000019 |
Mercurio | 0.000019 | 0,000015 |
Selenio | 0.000019 | 0,000015 |
Manganeso | 0.000017 | 0,000014 |
Yodo | 0.000016 | 0,000013 |
Oro | 0.000014 | 0,000011 |
Niquel | 0.000014 | 0,000011 |
Molibdeno | 0.000013 | 0,000010 |
Titanio | 0.000013 | 0,000010 |
Telurio | 0.000012 | 0,000010 |
Antimonio | 0.000011 | 0,000009 |
Litio | 0.0000031 | 0,000002 |
Cromo | 0.0000024 | 0,000002 |
Cesio | 0.0000021 | 0,000002 |
Cobalto | 0.0000021 | 0,000002 |
Plata | 0.000001 | 0,0000008 |
Uranio | 0.00000013 | 0,0000001 |
Berilio | 0.000000005 | 4E-09 |
Radio | 0.00000000000000001 | 8E-18 |
BLAS CABRERA FELIPE EL PADRE DE LA FÍSICA MODERNA EN ESPAÑA
En 1898, con 20 años, se licencia en Ciencias FísicoMatemáticas por la Universidad Central de Madrid, y tan sólo 3 años después, en 1901, se convierte en Doctor en Ciencias Físicas en esa misma Universidad, con una tesis que fue calificada de Sobresaliente y dotada con Premio Extraordinario.
A partir de ahí, sus investigaciones le iban a colocar en un lugar destacado en la física experimental y es reconocido como uno de los mayores expertos en electromagnetismo.
Si quieres leer más sobre su vida te recomiendo los siguientes enlaces:
http://www.lanzarote.com/blascabrera/biografia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_Cabrera
MATERIALES CON MEMORIA
Revisa estos videos en el orden en el que te lo propongo:
Ahora piensa en sus aplicaciones:
Dado que la puerta y las zonas de unión del chasis de un automóvil los puntos débiles de un vehículo, se está intentando reforzar su resistencia, en el caso de la noticia, de una manera bastante creativa. Tomemos un automóvil equipado con un conjunto de sensores y radares dispuestos para detectar un choque. De producirse esta situación el sistema experimental desarrollado por Siemens enviaría una carga eléctrica segundos antes del impacto a la zona en peligro, creada con una aleación con memoria de forma (que por si no lo sabíais existen). Inmediatamente el metal se expandiría con el calor de la descarga, hinchándose al instante para crear un "colchón metálico" capaz de absorber buena parte de la energía del golpe. Este nuevo sistema de seguridad unido a los airbags laterales podría suponer un avance revolucionario en la protección de los ocupantes.
Es posible que estéis pensando que la tecnología descrita no la veremos en uso antes del año 2034 o por ahí, pero en realidad está mucho más cerca de lo que parece. Siemens espera tener integrado el primer sistema completo el año que viene, y en 2008 tendrán lugar las primeras pruebas de choque.
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APRENDE A PENSAR...
-Bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio.
-Perfecto, ¿y de otra manera?
-Sí. Este es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método, coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el numero de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura.
-Ese es un método muy directo.
-Por supuesto. Si lo que quiere es un procedimiento mas sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si consideramos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es cero y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura del edificio. En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo puedes calcular la altura midiendo su periodo de oscilación.